CN217688410U - 高温高压可视化渗吸装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及测量技术领域,具体涉及一种高温高压可视化渗吸装置,包括渗吸组件,渗吸组件包括反应釜、观察桶、第一阀、旋转载物台、容纳瓶、样品注入管线、第二阀、样品容器和第一高压泵,反应釜具有观察窗;通过观察窗观察反应釜内部情况,旋转载物台夹持容纳瓶和岩心,可以旋转岩心甩出附着的油滴,容纳瓶用于观察渗吸出的油量,第一高压泵给样品容器提供高压,将样品容器内的渗吸介质通过样品注入管线注入到观察桶,第一高压泵通过样品容器对观察桶内的渗吸介质持续加压,营造高压环境,还可以将反应釜放入到烘箱内实验,营造高温环境,从而有效的模拟了地层条件下的渗吸环境,提高了实验精确度。
Description
技术领域
本实用新型涉及测量技术领域,尤其涉及一种高温高压可视化渗吸装置。
背景技术
常规的岩心渗吸实验装置一般采用的是体积法,将岩心饱和油后置于渗吸介质中,油相被置换到岩心表面聚集成油珠并靠浮力作用上浮,采用吸水仪等刻度管收集读取渗吸驱油量的体积。
但是采用上述方式,是在常温常压下进行的测定,没有涉及高温高压,无法体现地层条件,导致实验不够准确。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高温高压可视化渗吸装置,有效的模拟了地层条件下的渗吸环境,提高了实验精确度。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种高温高压可视化渗吸装置,包括渗吸组件;
所述渗吸组件包括反应釜、观察桶、第一阀、旋转载物台、容纳瓶、样品注入管线、第二阀、样品容器和第一高压泵;所述反应釜具有观察窗,所述观察桶与所述反应釜固定连接,并位于所述反应釜内部,所述第一阀与所述观察桶连通,并穿过所述反应釜,所述旋转载物台设置在所述观察桶内,所述容纳瓶设置在所述旋转载物台一侧,所述样品注入管线与所述观察桶连通,并穿过所述反应釜,所述第二阀与所述样品注入管线固定连接,并位于所述样品注入管线一侧,所述样品容器与所述样品注入管线连通,并位于所述样品注入管线一侧,所述第一高压泵与所述样品容器连通,并位于所述样品容器一侧。
其中,所述渗吸组件还包括管道、第二高压泵、第三阀和第四阀,所述管道与所述反应釜连通,并位于所述反应釜一侧,所述第二高压泵与所述管道连通,并位于所述管道一侧,所述第三阀与所述管道固定连接,并位于所述管道一侧,所述第四阀与所述反应釜连通,并位于所述反应釜一侧。
其中,所述渗吸组件还包括温压数据采集管线、温度压力传感器、重量数据采集管线和重量传感器,所述温压数据采集管线与所述观察桶连通,并位于所述反应釜一侧,所述温度压力传感器与所述温压数据采集管线连接,并位于所述温压数据采集管线一侧,所述重量数据采集管线与所述旋转载物台连接,并位于所述反应釜一侧,所述重量传感器与所述重量数据采集管线连接,并位于所述重量数据采集管线一侧。
其中,所述渗吸组件还包括第五阀,所述第五阀与所述温压数据采集管线固定连接,并位于所述温压数据采集管线一侧。
其中,所述样品容器包括三个中间容器、三个第一连接管、三个第二连接管、第三连接管、三个第一开关阀和三个第二开关阀,三个所述中间容器位于所述反应釜侧边,三个所述第一连接管分别与三个所述中间容器连通,并分别与所述样品注入管线连通,且分别位于三个所述中间容器一侧,三个所述第二连接管分别与三个所述中间容器连通,并分别位于三个所述中间容器远离三个所述第一连接管一侧,所述第三连接管分别与三个所述第二连接管连通,并与所述第一高压泵连通,且位于所述第一高压泵一侧,三个所述第一开关阀分别与三个所述第一连接管固定连接,并分别位于三个所述第一连接管一侧,三个所述第二开关阀分别与三个所述第二连接管固定连接,并分别位于三个所述第二连接管一侧。
本实用新型的一种高温高压可视化渗吸装置,所述观察桶为上下开口的蓝宝石圆柱筒,所述反应釜内部可装载高温高压流体并密封,外界可通过所述观察窗观察所述反应釜内部情况,所述旋转载物台用于夹持所述容纳瓶和岩心,并且可以旋转岩心甩出附着的油滴,所述容纳瓶为带刻度的耐高温高压的Amott瓶,用于观察渗吸采出的油量,所述样品容器内装有渗吸介质,所述第一高压泵用于给所述样品容器提供高压,将所述样品容器内的渗吸介质通过所述样品注入管线注入到所述观察桶,将岩心中的油渗吸出来,所述第一阀用于放空所述观察桶内的渗吸介质,所述第二阀用于控制所述样品注入管线的开关,由于所述第一高压泵可以通过样品容器对所述观察桶内的渗吸介质持续加压,营造高压环境,并且可以将所述反应釜放入到烘箱内实验,营造高温环境,从而有效的模拟了地层条件下的渗吸环境,提高了实验精确度。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本实用新型的一种高温高压可视化渗吸装置的结构示意图。
图2是本实用新型的观察桶、旋转载物台、容纳瓶和岩心的结构示意图。
101-渗吸组件、102-反应釜、103-观察桶、104-第一阀、105-旋转载物台、106-容纳瓶、107-样品注入管线、108-第二阀、109-样品容器、110-第一高压泵、111-管道、112-第二高压泵、113-第三阀、114-第四阀、115-温压数据采集管线、116-温度压力传感器、117-重量数据采集管线、118-重量传感器、119-第五阀、120-中间容器、121-第一连接管、122-第二连接管、123-第三连接管、124-第一开关阀、125-第二开关阀、126-观察窗。
具体实施方式
请参阅图1-图2,其中,图1是本实用新型的一种高温高压可视化渗吸装置的结构示意图,图2是本实用新型的观察桶、旋转载物台、容纳瓶和岩心的结构示意图。本实用新型提供一种高温高压可视化渗吸装置:包括渗吸组件101;所述渗吸组件101包括反应釜102、观察桶103、第一阀104、旋转载物台105、容纳瓶106、样品注入管线107、第二阀108、样品容器109、第一高压泵110、管道111、第二高压泵112、第三阀113、第四阀114、温压数据采集管线115、温度压力传感器116、重量数据采集管线117、重量传感器118和第五阀119;所述样品容器109包括三个中间容器120、三个第一连接管121、三个第二连接管122、第三连接管123、三个第一开关阀124和三个第二开关阀125;所述反应釜102具有观察窗126。
针对本具体实施方式,所述观察桶103与所述反应釜102固定连接,并位于所述反应釜102内部,所述第一阀104与所述观察桶103连通,并穿过所述反应釜102,所述旋转载物台105设置在所述观察桶103内,所述容纳瓶106设置在所述旋转载物台105一侧,所述样品注入管线107与所述观察桶103连通,并穿过所述反应釜102,所述第二阀108与所述样品注入管线107固定连接,并位于所述样品注入管线107一侧,所述样品容器109与所述样品注入管线107连通,并位于所述样品注入管线107一侧,所述第一高压泵110与所述样品容器109连通,并位于所述样品容器109一侧。所述旋转载物台105为现有技术,在此不作赘述,所述观察桶103为上下开口的蓝宝石圆柱筒,所述反应釜102内部可装载高温高压流体并密封,外界可通过所述观察窗126观察所述反应釜102内部情况,所述旋转载物台105用于夹持所述容纳瓶106和岩心127,并且可以旋转岩心127甩出附着的油滴,所述容纳瓶106为带刻度的耐高温高压的Amott瓶,用于观察渗吸采出的油量,所述样品容器109内装有渗吸介质,所述第一高压泵110用于给所述样品容器109提供高压,将所述样品容器109内的渗吸介质通过所述样品注入管线107注入到所述观察桶103,将岩心127中的油渗吸出来,所述第一阀104用于放空所述观察桶103内的渗吸介质,所述第二阀108用于控制所述样品注入管线107的开关,由于所述第一高压泵110可以通过样品容器109对所述观察桶103内的渗吸介质持续加压,营造高压环境,并且可以将所述反应釜102放入到烘箱内实验,营造高温环境,从而有效的模拟了地层条件下的渗吸环境,提高了实验精确度。
其中,所述管道111与所述反应釜102连通,并位于所述反应釜102一侧,所述第二高压泵112与所述管道111连通,并位于所述管道111一侧,所述第三阀113与所述管道111固定连接,并位于所述管道111一侧,所述第四阀114与所述反应釜102连通,并位于所述反应釜102一侧。所述第三阀113用于控制所述管道111的开关,所述第二高压泵112可以通过所述管道111向所述反应釜102与所述观察桶103之间的空余部分注入硅油,以作为围压,保证所述观察桶103不与所述反应釜102硬性接触,增大安全性,所述第四阀114用于放空所述反应釜102内的硅油。
其次,所述温压数据采集管线115与所述观察桶103连通,并位于所述反应釜102一侧,所述温度压力传感器116与所述温压数据采集管线115连接,并位于所述温压数据采集管线115一侧,所述重量数据采集管线117与所述旋转载物台105连接,并位于所述反应釜102一侧,所述重量传感器118与所述重量数据采集管线117连接,并位于所述重量数据采集管线117一侧。所述温度压力传感器116通过所述温压数据采集管线115实时检测所述观察桶103内部的温度以及压力状况,所述重量传感器118通过所述重量数据采集管线117实时监测岩心127的重量。
同时,所述第五阀119与所述温压数据采集管线115固定连接,并位于所述温压数据采集管线115一侧。所述第五阀119用于控制所述温压数据采集管线115的开关。
另外,三个所述中间容器120位于所述反应釜102侧边,三个所述第一连接管121分别与三个所述中间容器120连通,并分别与所述样品注入管线107连通,且分别位于三个所述中间容器120一侧,三个所述第二连接管122分别与三个所述中间容器120连通,并分别位于三个所述中间容器120远离三个所述第一连接管121一侧,所述第三连接管123分别与三个所述第二连接管122连通,并与所述第一高压泵110连通,且位于所述第一高压泵110一侧,三个所述第一开关阀124分别与三个所述第一连接管121固定连接,并分别位于三个所述第一连接管121一侧,三个所述第二开关阀125分别与三个所述第二连接管122固定连接,并分别位于三个所述第二连接管122一侧。所述三个所述中间容器120可以分别装取油样、气样和水样的渗吸介质,三个所述第一连接管121将三个所述中间容器120与所述样品注入管线107连通起来,并由三个所述第一开关阀124各自控制开关,三个所述第二连接管122将三个所述中间容器120与所述第二高压泵112连通起来,并由三个所述第二开关阀125各自控制开关。
本实用新型所述的一种高温高压可视化渗吸装置,结合体积法与称重法,通过所述观察窗126观察到溢出的油量,以此可使用体积法计算渗吸效率;通过所述重量传感器118,可用称重法计算渗吸吸效率;两种方法同时使用,最小化降低误差。在完成一段时间的渗吸后,通过所述旋转载物台105,可将岩心127表面的油珠甩出,减少由于油珠附着无法观测带来的误差,保证渗吸产出的油全部逸出,提高计算精度;当注入的渗吸介质为气体时,通过持续加压、加热,当流体达到混相条件时,此时注入所述反应釜102的流体为混相流体,此时可以进行混相流体的渗吸测试;通过所述第一高压泵110持续加压,可以达到地层压力;所述反应釜102置于烘箱内,可以加热至地层温度,有效的模拟了地层环境。
以上所揭露的仅为本申请一种或多种较佳实施例而已,不能以此来限定本申请之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本申请权利要求所作的等同变化,仍属于本申请所涵盖的范围。
Claims (5)
1.一种高温高压可视化渗吸装置,其特征在于,
包括渗吸组件;
所述渗吸组件包括反应釜、观察桶、第一阀、旋转载物台、容纳瓶、样品注入管线、第二阀、样品容器和第一高压泵;
所述反应釜具有观察窗,所述观察桶与所述反应釜固定连接,并位于所述反应釜内部,所述第一阀与所述观察桶连通,并穿过所述反应釜,所述旋转载物台设置在所述观察桶内,所述容纳瓶设置在所述旋转载物台一侧,所述样品注入管线与所述观察桶连通,并穿过所述反应釜,所述第二阀与所述样品注入管线固定连接,并位于所述样品注入管线一侧,所述样品容器与所述样品注入管线连通,并位于所述样品注入管线一侧,所述第一高压泵与所述样品容器连通,并位于所述样品容器一侧。
2.如权利要求1所述的一种高温高压可视化渗吸装置,其特征在于,
所述渗吸组件还包括管道、第二高压泵、第三阀和第四阀,所述管道与所述反应釜连通,并位于所述反应釜一侧,所述第二高压泵与所述管道连通,并位于所述管道一侧,所述第三阀与所述管道固定连接,并位于所述管道一侧,所述第四阀与所述反应釜连通,并位于所述反应釜一侧。
3.如权利要求2所述的一种高温高压可视化渗吸装置,其特征在于,
所述渗吸组件还包括温压数据采集管线、温度压力传感器、重量数据采集管线和重量传感器,所述温压数据采集管线与所述观察桶连通,并位于所述反应釜一侧,所述温度压力传感器与所述温压数据采集管线连接,并位于所述温压数据采集管线一侧,所述重量数据采集管线与所述旋转载物台连接,并位于所述反应釜一侧,所述重量传感器与所述重量数据采集管线连接,并位于所述重量数据采集管线一侧。
4.如权利要求3所述的一种高温高压可视化渗吸装置,其特征在于,
所述渗吸组件还包括第五阀,所述第五阀与所述温压数据采集管线固定连接,并位于所述温压数据采集管线一侧。
5.如权利要求4所述的一种高温高压可视化渗吸装置,其特征在于,
所述样品容器包括三个中间容器、三个第一连接管、三个第二连接管、第三连接管、三个第一开关阀和三个第二开关阀,三个所述中间容器位于所述反应釜侧边,三个所述第一连接管分别与三个所述中间容器连通,并分别与所述样品注入管线连通,且分别位于三个所述中间容器一侧,三个所述第二连接管分别与三个所述中间容器连通,并分别位于三个所述中间容器远离三个所述第一连接管一侧,所述第三连接管分别与三个所述第二连接管连通,并与所述第一高压泵连通,且位于所述第一高压泵一侧,三个所述第一开关阀分别与三个所述第一连接管固定连接,并分别位于三个所述第一连接管一侧,三个所述第二开关阀分别与三个所述第二连接管固定连接,并分别位于三个所述第二连接管一侧。
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